SkeletalEdit
骨格系は、多くの重要な機能を果たしています。 人間の骨格系の骨の数は議論の余地のある話題です。 人間は300以上の骨を持って生まれていますが、多くの骨は誕生と成熟の間に融合しています。 その結果、平均的な成人の骨格は206の骨からなる。 ボーンの数は、カウントを導出するために使用される方法によって異なります。 いくつかは、複数の部分を持つ単一の骨であると特定の構造を考慮しながら、他の人は、複数の骨を持つ単一の部分としてそれを見ることができます。 骨の5つの一般的な分類があります。 これらは、長い骨、短い骨、平らな骨、不規則な骨、およびセサモイド骨である。 人間の骨格は、靭帯、腱、筋肉および軟骨によって支持された融合骨および個々の骨の両方で構成されている。 それは二つの異なる部門を持つ複雑な構造です; 脊柱および付属肢骨格を含む軸骨格。
FunctionEdit
骨格系は、組織や器官が自分自身を付着させるためのフレームワークとして機能します。 このシステムは、重要な器官の保護構造として機能します。 これの主な例は、頭蓋骨によって保護されている脳と胸郭によって保護されている肺です。
長い骨に位置する骨髄(黄色と赤)の二つの区別があります。 黄色の骨髄は脂肪性結合組織を有し、骨髄腔に見出される。 飢餓の間、体はエネルギーのために黄色の骨髄の脂肪を使用します。 ある骨の赤い骨髄は血球の生産、レバーによって破壊された既存の細胞を取り替えるために毎秒およそ2.6百万の赤血球のための重要な場所です。 ここでは、すべての赤血球、血小板、およびほとんどの白血球が成人で形成される。 赤い骨髄から、赤血球、血小板、および白血球は、特別な仕事をするために血液に移動します。
骨のもう一つの機能は、特定のミネラルの貯蔵です。 カルシウムおよびリンは貯えられる主要な鉱物間にあります。 この貯蔵”装置”の重要性は、血流中のミネラルバランスを調節するのに役立ちます。 鉱物の変動が高いとき、これらの鉱物は骨で貯えられます;低いとき骨から撤回されます。
MuscularEdit
筋肉の三つのタイプがあります。 平滑筋は、中空器官の内腔内の物質の流れを制御するために使用され、意識的に制御されない。 骨格筋および心筋は、それらの細胞内の成分のために顕微鏡下で見ることができる線条を有する。 骨格筋と平滑筋だけが筋骨格系の一部であり、骨格筋だけが体を動かすことができます。 心筋は中心にあり、血を循環するのにだけ使用されています;平滑筋のように、これらの筋肉は意識した制御の下にありません。 骨格筋は骨に取り付けられ、関節の周りに対向するグループに配置されます。 筋肉は、中枢神経系からの電流を伝導し、筋肉を収縮させる神経によって、神経エネルギーを伝達するために神経支配される。
収縮開始編集
哺乳類では、筋肉が収縮すると、一連の反応が起こります。 筋肉収縮は、体細胞神経系から筋肉にメッセージを送信する運動ニューロンによって刺激される。 運動ニューロンの脱分極は神経末端から解放される神経伝達物質で起因します。 神経末端と筋肉細胞との間の空間は、神経筋接合部と呼ばれる。 これらの神経伝達物質はシナプスを横切って拡散し、筋線維の細胞膜上の特定の受容体部位に結合する。 十分な受容器が刺激されるとき、活動電位は発生し、sarcolemmaの透磁率は変わります。 このプロセスは開始として知られています。
TendonsEdit
腱は、筋肉を骨に接続する線維性結合組織のタフで柔軟なバンドです。 筋線維間の細胞外結合組織は、遠位端および近位端で腱に結合し、腱は、筋肉の起源および挿入で個々の骨の骨膜に結合する。 筋肉が収縮すると、腱は比較的硬い骨に力を伝達し、それらを引っ張って動きを引き起こします。 腱は実質的に伸びることができ、運動中にばねとして機能することを可能にし、それによってエネルギーを節約する。
関節、靭帯およびbursaeEdit
関節は、個々の骨を接続し、骨が動き。 関節の三つの部門があります,二つ以上の関節ヘッド間の広範な移動性を可能にするdiarthroses; amphiarthrosisは、いくつかの動きを可能にする関節であり、偽の関節またはsynarthroses、ほとんど、あるいはまったく動きを可能にし、主に線維性である不動の関節である。 滑膜関節、直接接合されていない関節は、滑膜によって生成される滑液と呼ばれる溶液によって潤滑される。 この流体は、関節表面間の摩擦を低下させ、関節嚢内に保持され、関節をその張りつめた組織と結合させる。
: 靭帯
靭帯は、緻密で白い繊維状の弾性組織の小さなバンドです。 靭帯は、関節を形成するために骨の端部を一緒に接続する。 ほとんどの靭帯は転位を限るか、または壊れ目を引き起こすかもしれないある特定の動きを防ぎます。 彼らは唯一の弾性であるので、彼らは圧力の下でますます長くなります。 これが起こるとき靭帯は不安定な接合箇所に終って壊れやすいかもしれません。
靭帯はまたある行為を制限するかもしれません:ハイパー延長およびハイパー屈曲のような動きは靭帯によってある程度制限されます。
靭帯はまたある行為を制限するかもしれません。 また、靭帯は特定の方向性の動きを防ぎます。
BursaeEdit
滑液包は、白い繊維状組織で作られ、滑膜で裏打ちされた小さな液体で満たされた嚢です。 滑液包はまた、関節包の外側に延びる滑膜によって形成されてもよい。 滑液包は滑液で満たされており、身体のほぼすべての主要な関節の周りに見られます。